2024-10-29
Themașină de îmbinare a conductorilor motorizatăpoate fi folosit pentru a îmbina diferite tipuri de conductori, cum ar fi conductorii ACSR, cupru și aluminiu.
Capacitatea acestei mașini variază în funcție de model. Cu toate acestea, majoritatea mașinilor pot manipula conductori cu un diametru de până la 45 mm.
Da, este important să primiți instruire înainte de a utiliza o mașină de îmbinare a conductorilor motorizat. Acest lucru asigură că mașina este operată în siguranță și corect.
Mașina necesită întreținere regulată pentru a asigura performanțe optime. Aceasta include lubrifierea, curățarea și inspecția regulată a componentelor.
Folosind amașină de îmbinare a conductorilor motorizatăpoate fi benefic pentru companiile electrice și antreprenori. Economisește timp și efort, oferă rezultate mai sigure și crește productivitatea.
Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. este un producător de frunte de diferite tipuri de echipamente de putere, inclusiv mașini de îmbinare a conductorilor. Mașinile noastre sunt fabricate cu materiale de înaltă calitate și tehnologie sofisticată pentru a asigura eficiență și durabilitate maximă. Ne mândrim să oferim un serviciu excelent pentru clienți și suport tehnic tuturor clienților noștri. Pentru orice întrebări sau comenzi, vă rugăm să ne contactați lanbtransmission@163.com.1. K. Ohta și Y. Hamada (2005), „A Study on the Connection Method of Overhead Transmission Conductors using Crimp Connectors”, Electrical Engineering in Japan, voi. 150, nr. 2, p. 33-40.
2. Z. Zhang, H. Zhang și Y. Zhang (2010), „Study of Mechanical Properties of Swaged Joints in Aluminum Conductors”, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, nr. 1, p. 76-82.
3. M. S. Lim, K. T. Lee și T. Senjyu (2017), „Dezvoltarea unei mașini automate de sertizare a conectorilor pentru liniile aeriene de distribuție”, Inginerie electrică, voi. 99, nr. 1, p. 23-29.
4. Y. Liu, C. Huang și X. Wang (2019), „Cercetări privind mecanismul de tracțiune și rezistența conectorilor rectangulari de compresie pentru liniile de transmisie a energiei”, Jurnalul Internațional de Sisteme de Energie și Energie electrică, voi. 107, p. 305-313.
5. S. P. Yu, S. W. Lee și S. S. Han (2009), „Analiza de simulare a caracteristicilor de fractură pentru conexiunea cu șuruburi ale liniilor aeriene de transmisie”, Journal of Mechanical Science and Technology, voi. 23, nr. 5, p. 1380-1384.
6. Y. Feng și L. Yang (2015), „Mechanical Properties Analysis of Compression Connectors for Power Transmission Lines”, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 30, nr. 3, p. 1599-1605.
7. H. Zhou, J. Zhang și W. Wu (2019), „Studiu experimental asupra performanței de torsiune a structurii de conexiune pentru paleta eoliană”, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, voi. 190, p. 113-119.
8. T. Ito, S. Shibata și T. Hasegawa (2010), „Development of Crimped Overhead Transmission Conductor Joints”, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, nr. 3, p. 1361-1368.
9. J. Wang, D. Zhang și K. Hou (2017), „Studiu asupra performanței dinamice a unui nou tip de izolator compozit de torsiune”, Polymer Testing, voi. 58, p. 113-120.
10. Y. Jiang, K. Zhou și D. Wang (2011), „An Improved Interphase Spacer for High Voltage Transmission Lines Based on a Safety Factor Optimization Method”, Proceedings of the 2011 International Conference on Electrical and Control Engineering, pp. 2767-2770.